高频易错题目

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本文探讨了数学解题过程中的常见误区与正确方法，包括集合运算、函数极值求解、概率计算等方面的问题，提供了深入的分析和解决策略。

例1

已知集合$A=\{1，3，\sqrt{m}\}$，$B=\{1，m\}$，$A\cup B=A$，求$m$的值。

错解：由$A\cup B=A$，可得$B\subseteq A$，则$m=3$或$m=\sqrt{m}$，解得$m=3$或$m=0$或$m=1$。

分析：上述解方程的过程没有问题，但是本题目中$m$既是方程的未知数，同时是集合的元素，则其必然要受互异性的限制，

故我们接下来应该将$m$的值，逐一代入集合验证，可知$m=1$不符题意，故$m=3$或$m=0$。

例2(2017郑州模拟)

已知函数$f(x)=x^3+ax^2+bx-a^2-7a$在$x=1$处取得极大值10，则$\cfrac{a}{b}$的值为【】

分析：$f'(x)=3x^2+2ax+b$，由$\begin{cases}f'(1)=0\\f(1)=10\end{cases}$，

得到$\begin{cases}3+2a+b=0\\1+a+b-a^2-7a=10\end{cases}$，

解得$\begin{cases}a=-2\\b=1\end{cases}$，或$\begin{cases}a=-6\\b=9\end{cases}$，

当$a=-2，b=1$时，$f'(x)=(3x-1)(x-1)$，

此时$x=1$是导函数$f'(x)$的变号零点，但是在$x=1$处取到极小值，不符舍去；

当$a=-6，b=9$时，$f'(x)=3(x-1)(x-3)$，

此时$x=1$是导函数$f'(x)$的变号零点，且在$x=1$处能取到极大值。

故$\cfrac{a}{b}=-\cfrac{2}{3}$。

反思总结：由方程组解出来的根$x=x_0$，只能说明这一点的函数值是0，

并不能说明这一点$x_0$处的左右的函数值的正负，

有可能是不变号零点，那么这一点不会成为极值点，

也有可能是变号零点，但是左右的正负值不符合。

例3

函数$f(x)=x^3+ax^2+bx+a^2$在$x=1$处有极值10，求$a，b$的值。

分析：$f'(x)=3x^2+2ax+b$，由$\begin{cases}f'(1)=0\\f(1)=10\end{cases}$，

得到$\begin{cases}3+2a+b=0\\a^2+a+b+1=10\end{cases}$，

解得$\begin{cases}a=4\\b=-11\end{cases}$，或$\begin{cases}a=-3\\b=3\end{cases}$，

注意到此需要检验，当$a=-3，b=3$时，$f'(x)=3(x-1)^2$，

此时$x=1$是导函数$f'(x)$的不变号零点，

故在$x=1$处不能取到极值。

当$a=4，b=-11$时，$f'(x)=(3x+11)(x-1)$，

此时$x=1$是导函数$f'(x)$的变号零点，故在$x=1$处能取到极值。

综上所述，$a=4，b=-11$。

例4

已知函数$f(x)=\cfrac{x-a}{2x-1}$在区间$(\cfrac{1}{2}，+\infty)$上单调递减，求参数$a$的取值范围。

法1：导数法，由于函数在区间$(\cfrac{1}{2}，+\infty)$上单调递减，

故$f'(x)=\cfrac{2a-1}{(2x-1)^2}\leq 0$在区间$(\cfrac{1}{2}，+\infty)$上恒成立，

即$2a-1\leq 0$恒成立，得到$a\leq \cfrac{1}{2}$，

但是当$a=\cfrac{1}{2}$时

代入原函数得到$f(x)=\cfrac{1}{2}$，为常函数，

则要舍去，故$a<\cfrac{1}{2}$。

法2：图像法，将函数变形为$f(x)=\cfrac{-a+\cfrac{1}{2}}{2x-1}+\cfrac{1}{2}$，

即函数的对称中心是$(\cfrac{1}{2}，\cfrac{1}{2})$，

如果要函数在区间$(\cfrac{1}{2}，+\infty)$上单调递减，

只需要$-a+\cfrac{1}{2}>0$即可，故$a<\cfrac{1}{2}$。

例5

函数$f(x)=\cfrac{x-5}{x-a-2}$在$(-1，+\infty)$上单调递增，则$a$的取值范围是【】

A、$\{3\}$ $\hspace{2cm}$ B、$(-\infty，+3)$ $\hspace{2cm}$ C、$(-\infty，-3]$ $\hspace{2cm}$ D、 $[-3，+\infty)$

法1：图像法，将函数等价转化为$f(x)=\cfrac{x-a-2+a-3}{x-a-2}=1+\cfrac{a-3}{x-a-2}$，

其对称中心是$(a+2，1)$，若需要函数$f(x)$在$(-1，+\infty)$上单调递增

，需要满足$\begin{cases}a-3<0\\a+2\leq -1\end{cases}$，

解得$a\leq -3$，选C.

法2：导数法，求导得到$f'(x)=\cfrac{3-a}{(x-a-2)^2}$，

由于函数在$(-1，+\infty)$上单调递增，

故$f'(x)=\cfrac{3-a}{(x-a-2)^2}\ge 0$在$(-1，+\infty)$上恒成立，

故$3-a\ge 0$，此时的解是错的，

原因是我们还不能保证函数在$(-1，+\infty)$上连续，

故还需要$a+2\leq -1$，

故二者求交解得$a\leq -3$。

例6【利用不等式性质求范围】

已知函数$f(x)=ax^2+bx，1\leq f(-1)\leq 2，2\leq f(1)\leq 4$，求$f(-2)$的取值范围。

$\color{Red}{法1:(错解)}$，由$\begin{cases}1\leq f(-1)\leq 2\\2\leq f(1)\leq 4\end{cases}$得到，

$\begin{cases}1\leq a-b \leq 2&①\\2\leq a+b \leq 4&②\end{cases}$，

利用不等式的性质，将①②式相加减，

得到$\cfrac{3}{2}\leq a \leq 3，0\leq b \leq \cfrac{3}{2}$，

所以$6 \leq 4a \leq 12，-3\leq -2b \leq 0$，所以$3 \leq 4a-2b \leq 12$，

故$ 3 \leq f(-2)=4a-2b \leq 12$

【错因分析】以上的解法打破了$a，b$取值的内在联系，它们的范围会发生变化，

如由$\cfrac{3}{2}\leq a \leq 3$，$0\leq b \leq \cfrac{3}{2}$，

当我们取$a=\cfrac{3}{2}$，$b=\cfrac{3}{2}$时，

很明显$a-b=0，a-b\notin [1，2]$，

故只要解法中没有把$a-b$，$a+b$当成一个整体对待的都是有问题的解法。

【待定系数法】令$f(-2)=mf(-1)+nf(1)$，

则由$f(-2)=m(a-b)+n(a+b)=(m+n)a-(m-n)b$，又由已知可知$f(-2)=4a-2b$

所以由对应系数相等得到方程$\begin{cases} m+n=4 \\ m-n=2 \end{cases}$

解得$m=3，n=1$

又由于$1\leq f(-1)\leq 2$，$2\leq f(1)\leq 4，$

所以$3\leq 3\cdot f(-1)\leq 6$，$2\leq 1\cdot f(1)\leq 4$，

故$5\leq 3\cdot f(-1)+1\cdot f(1)\leq 10$，即$5\leq f(-2)=4a-2b \leq 10$。

【方程组法】由已知有$\begin{cases} f(-1)=a-b \\ f(\,\,\,\,1)=a+b \end{cases}$，

解得$\begin{cases} a=\cfrac{1}{2}\cdot [f(-1)+f(1)] \\ b=\cfrac{1}{2}\cdot [f(1)- f(-1)] \end{cases}$

所以$f(-2)=4a-2b=3f(-1)+f(1)$，

又由于$1\leq f(-1)\leq 2$，$2\leq f(1)\leq 4$，

所以$3\leq 3\cdot f(-1)\leq 6$，$2\leq 1\cdot f(1)\leq 4$，

故$5\leq 3\cdot f(-1)+1\cdot f(1)\leq 10$，

即$5\leq f(-2)=4a-2b \leq 10$

【用线性规划分析错误原因】

解法1中得到单个的$a、b$的取值范围是$\cfrac{3}{2}\leq a \leq 3$和$0\leq b \leq \cfrac{3}{2}$，

由此作图得到的是矩形EFGH，而由条件$1\leq f(-1)\leq 2$，$2\leq f(1)\leq 4$得到的是矩形ABCD，

很显然两个矩形不一样，那么那个图形是对的？我们可以看到在$\Delta ADH$内部的点，

由线性规划知识可知并不满足条件$1\leq a-b\leq 2$，$2\leq a+b\leq 4$，

因此得到单个的$a、b$的取值范围是$\cfrac{3}{2}\leq a \leq 3$和$0\leq b \leq \cfrac{3}{2}$是错的，

显然扩大了单个$a、b$的取值范围。

正解分析：由线性规划可知，

当直线$l_0：4x-2y=0$经过点$A(\cfrac{3}{2}，\cfrac{1}{2})$时，

$z=4x-2y$有最小值，且$z_{min}=4\times\cfrac{3}{2}-2\times\cfrac{1}{2}=5$；

当直线$l_0：4x-2y=0$经过点$C(3，1)$时，

$z=4x-2y$有最大值，且$z_{max}=4\times3-2\times1=10$；

例7【易错知识点】

1、函数$f(x)=\cfrac{1}{x}$的单调递减区间是$(-\infty，0)\cup(0，+\infty)$，这是错的。

应该表述为单调递减区间是$(-\infty，0)$和$(0，+\infty)$；或者表述为单调递减区间是$(-\infty，0)$，$(0，+\infty)$。

错误原因：如我们写成单调减区间为$(-\infty，0)\cup (0，+\infty)$，

当我们用定义验证时，当自变量$x_1， x_2$同时取在区间$(-\infty，0)$或区间$(0，+\infty)$时，

都满足单调递减的定义，但是若$x_1\in (-\infty，0)$且$x_2\in(0，+\infty) $时，验证是错误的。

2、函数$f(x)\ge g(x)$恒成立，等价于$f(x)_{min}\ge g(x)_{max}$，这时错误的，

其典型的反例就是$f(x)=e^x\ge x+1=g(x)$；很显然，函数$f(x)$和函数$g(x)$两个既没有最大值，也没有最小值。

3、不可能事件$A$的概率$P(A)=0$，概率为0的事件不一定是不可能事件。

比如，从区间$[-5，5]$内任取一个数，求取到1的概率。

分析：本题目的所有结果有无限个，又有等可能性，故是几何概型。其概率是$P(A)=\cfrac{0}{10}=0$

所以说，比如上例中的事件的概率为0，但却是随机事件，不是不可能事件。

4、有关充要条件的易错题目，充要条件

5、函数$y＝f(x)$的图象关于原点对称与函数$y＝f(x)$与$y＝-f(-x)$的图象关于原点对称一致。这个理解错误。

分析：函数$y＝f(x)$的图象关于原点对称，说明函数$f(x)$是自身关于原点对称，只是涉及一个图像，即函数$f(x)$为中心对称图形；

而函数$y＝f(x)$与$y＝-f(-x)$的图象关于原点对称，是涉及两个函数图像，其中的每一个图像都不能称为中心对称图形，只能称为两个图像成中心对称；

故其二者的本质是不一致的。

例8【和事件的概率加法公式的使用条件】【2018凤翔中学高三文科课时作业】

抛掷一枚均匀的正方体骰子(各面分别标有数字$1，2，3，4，5，6$)，事件A表示“朝上一面的数字是奇数”，事件B表示“朝上一面的数字不超过2”，则$P(A+B)$=__________.

分析：由题目容易知道，$P(A)=\cfrac{3}{6}$，$P(B)=\cfrac{2}{6}$，故$P(A+B)=P(A)+P(B)=\cfrac{5}{6}$。

其实这个解法是错误的。原因是事件$A，B$不是互斥的，因为如果点数是$1$，则事件$A，B$都发生了，

故彼此不互斥，此时不能使用$P(A+B)=P(A)+P(B)$公式计算。

那么，该如何计算呢？

此时我们使用概率的一般加法法则：$P(A+B)=P(A)+P(B)-P(AB)$，

在本题中，$P(A)=\cfrac{3}{6}$，$P(B)=\cfrac{2}{6}$，$P(AB)=\cfrac{1}{6}$，

故$P(A+B)=P(A)+P(B)-P(AB)=\cfrac{3}{6}+\cfrac{2}{6}-\cfrac{1}{6}=\cfrac{4}{6}=\cfrac{2}{3}$。

解后反思：见到题目中的$P(A+B)$，不要一味的只想到$P(A+B)=P(A)+P(B)$，应该判断事件的关系在先，就像研究函数一样，定义域优先。

如果满足互斥，则使用公式$P(A+B)=P(A)+P(B)$来计算；如果不满足互斥，则使用公式$P(A+B)=P(A)+P(B)-P(AB)$来计算。

例9【求等比中项】【2018凤翔中学高三文科课时作业】

1、已知等比数列$\{a_n\}$中， $a_3=4$， $a_9=1$，求$a_6=$？

分析：$a_6^2=a_3\cdot a_9=4$，故$a_6=\pm 2$。原因是$a_6=a_3\cdot q^3$，$q^3$可取正负两种情形，故$a_6=\pm 2$。

对照1-1、已知等比数列$\{a_n\}$中， $a_3=4$， $a_{11}=1$，则$a_7=$？

分析：$a_7^2=a_3\cdot a_{11}=4$，故$a_7=\pm 2$。又由于$a_7=a_3\cdot q^4$，$q^4$只能取正值一种情形，故$a_7=2$。

例10【坐标系与参数方程中求参数的值】【2018凤翔中学高三文科冲刺模拟7第22题】

第22题(2)，容易忽视$\Delta >0$的隐含条件而出错。

例11【易错变形】【2018凤翔中学高三文科冲刺模拟7第22题】

$(-4)^{\frac{2}{4}}\neq (-4)^{\frac{1}{2}}=\sqrt{-4}$，此处$\cfrac{2}{4}\neq \cfrac{1}{2}$，当底数为负数时，分数指数幂不能随意约分。
$log_2x^2\neq 2log_2x$，应该是$log_2x^2= 2log_2|x|$，注意条件$x>0$

例12【易错变形】【2017凤翔中学高三理科第二次月考第9题】

若函数$f(x)=log_a^\;(6-ax)$在$[0，2]$上为减函数，则实数$a$的取值范围是【】

A、$[3，+\infty)$ $\hspace{2cm}$ B、$(0，1)$ $\hspace{2cm}$ C、$(1，3]$ $\hspace{2cm}$ D、 $(1，3)$

分析：令$g(x)=6-ax$，像这类题目既要考虑单调性，还要考虑定义域，由题目可知必有$a>0$，

故函数$g(x)$单调递减，考虑定义域时只要最小值$g(2)>0$即可，再考虑外函数必须是增函数，

故$a>1$，结合$g(2)>0$，解得$1<a<3$，故选D。

例13【易错变形】【2018凤翔中学高三文科冲刺模拟7第22题】

【命题的真假判断】

①函数的最大值一定是函数的极大值。错，假命题。

分析：最大值可能在极大值处取到，也可能在端点处取到，而函数的极值不可能出现在端点处，一个点能否成为极值点，需要这一点的函数值和其小邻域内的其他函数值作比较，端点值不具备这一点，故端点值不能成为极值。

②函数的极大值可能会小于这个函数的极小值，正确，真命题。

分析：例如对勾函数$f(x)=x+\cfrac{1}{x}$，函数的极小值为$f(1)=2$，而函数的极大值为$f(-1)=-2$。

③函数在某一区间上的极小值就是函数在这一区间上的最小值。错，假命题。

分析：最小值可能在极小值处取到，也可能在端点处取到，端点处的值不能算是极值。

④函数在开区间内不存在最大值和最小值。错，假命题。

分析：正例，$y=x$，$y=x^3$，$y=tanx$在开区间$(-\infty，+\infty)$上既没有最大值也没有最小值。

反例，$y=x^2$在开区间$(-\infty，+\infty)$上有最小值，但没有最大值。

⑤"$\lambda=0$"是"$\lambda \vec{a}=\vec{0}$"的充分不必要条件。

分析：显然充分性成立，当$\lambda \vec{a}=\vec{0}$时，可能$\lambda=0$或者$\vec{a}=\vec{0}$，故必要性不成立，则命题是真命题；

⑥在$\Delta ABC$中，"$AB^2+AC^2=BC^2$"是"$\Delta ABC$为直角三角形"的充要条件。

分析：充分性成立，但是由直角三角形不一定能得出斜边一定为$BC$，故必要性不成立；故假命题；

⑦若$a，b\in R$，则$a^2+b^2\neq 0$是$a，b$全不为零的充要条件。

分析：由$a^2+b^2\neq 0$，可以得到$a\neq 0$或者$b\neq 0$，即$a，b$不全为零，故充分性不成立，但必要性成立；故假命题；

⑧若$a，b\in R$，则$a^2+b^2\neq 0$是$a，b$不全为零的充要条件。

分析：由上可知，充分性和必要性都成立，故真命题。

⑨不等式$ax^2+bx+c\leq 0$在$R$上恒成立的条件是$a<0$且$\Delta \leq 0$。

分析：由于给定不等式是仿二次不等式，故当$a=b=0，c\leq 0$时，不等式$ax^2+bx+c\leq 0$在$R$上也是恒成立的。故假命题。

⑩二次不等式$ax^2+bx+c\leq 0$在$R$上恒成立的条件是$a<0$且$\Delta \leq 0$。

分析：真命题。

例14【直线的平行和垂直】

已知直线$l_1：A_1x+B_1y+C_1=0$，直线$l_2：A_2x+B_2y+C_2=0$，

则$l_1\perp l_2\Longleftrightarrow A_1A_2+B_1B_2=0$；注意其等价条件并不是$k_1k_2=-1$，因为其中不包括最特殊的垂直的情形(一条直线斜率为0,而另一条直线没有斜率)；

则$l_1// l_2\Longleftrightarrow A_1B_2-A_2B_1=0$；注意其等价条件并不是$\cfrac{A_1}{A_2}=\cfrac{B_1}{B_2}\neq \cfrac{C_1}{C_2}$；

例如，直线$(m+3)x+my-2=0$和直线 $mx-6y+5=0$互相垂直，求$m$的值。

分析：由$(m+3)m-6m=0$解得，$m=0$或$m=3$；

例如，直线$ax+y=1$和直线$9x+ay=1$互相平行，求$m$的值。

分析：由$a^2-9=0$解得，$a=-3$或$a=3$；

例15【】

关于$x$的不等式$\cfrac{ax-5}{x-a}<0$的解集是$M$，若$3\in M$且$5\notin M$，求实数$a$的范围；

分析：$3\in M$对应于$\cfrac{3a-5}{3-a}<0$，

$5\notin M$对应与两种情形：不等式分母为零$5-a=0$和$\cfrac{5a-5}{5-a}\ge 0$，

故需要求解$\left\{\begin{array}{l}{\cfrac{3a-5}{3-a}<0}\\{5-a=0}\end{array}\right.①$和

$\left\{\begin{array}{l}{\cfrac{3a-5}{3-a}<0}\\{\cfrac{5a-5}{5-a}\ge 0}\end{array}\right.②$

解①得到$a=5$，

解②得到$\left\{\begin{array}{l}{\cfrac{5}{3}<a<3}\\{1\leq a<5}\end{array}\right.$，

即$\cfrac{5}{3}<a<3$

综上可知实数$a$的范围为$\cfrac{5}{3}<a<3或a=5$。

例16【缺少检验出错】

已知幂函数$f(x)=x^{m^2-2m-3}(m\in N^*)$的图像关于$y$轴对称，且在$(0，+\infty)$上是减函数，则$m$的值是多少？

分析：由于幂函数$f(x)$在$(0，+\infty)$上是减函数，则$m^2-2m-3<0$，

解得$-1<m<3$，又$m\in N^*$，所以$m=1$或$m=2$。

又由于图像关于$y$轴对称，所以$m^2-2m-3<0$为偶数，

当$m=2$时$m^2-2m-3$为奇数，舍去$m=2$，

故$m=1$。

例17【存在单调递增区间】

若函数$f(x)=-\cfrac{1}{3}x^3+ x^2+2ax$在$[\cfrac{2}{3}，+\infty)$上存在单调递增区间，则实数$a$的取值范围是__________.

法1：由于函数$f(x)$在$[\cfrac{2}{3}，+\infty)$上存在单调递增区间，

说明在此区间上，$f'(x)> 0$在$[\cfrac{2}{3}，+\infty)$上能成立，

即$f'(x)=-x^2+x+2a> 0$在$[\cfrac{2}{3}，+\infty)$上能成立，

即$2a> x^2-x=(x-\cfrac{1}{2})^2-\cfrac{1}{4}=g(x)$在$[\cfrac{2}{3}，+\infty)$上能成立，

而函数$g(x)_{min}=g(\cfrac{2}{3})=-\cfrac{2}{9}$，

故$2a> -\cfrac{2}{9}$，即$a> -\cfrac{1}{9}$，

反思总结：本题目若转化为$f'(x)\ge 0$在$[\cfrac{2}{3}，+\infty)$上能成立，则最后参数的值会多出$a=-\cfrac{1}{9}$，

若是$f'(x)\ge 0$，则当$f'(\cfrac{2}{3})=0$时，由于$f'(x)=-(x-\cfrac{1}{2})^2+2a+\cfrac{1}{4}$在$[\cfrac{2}{3}，+\infty)$上单调递减，

则$f'(x)\leq 0$，故此时必然不存在单调递增区间，故不符合题意，所以务必要注意转化的等价性。

【解后反思】

函数$f(x)$在区间$[m，n]$上为增函数，则$f'(x)\ge 0$在区间$[m，n]$上恒成立，且函数$f'(x)$不恒为零。
函数$f(x)$在区间$[m，n]$上存在单调递减区间，则$f'(x)<0$能成立，而不是$f'(x)\leq 0$能成立。
函数$f(x)$在区间$[m，n]$上存在单调递增区间，则$f'(x)>0$能成立，而不是$f'(x)\ge 0$能成立。

法2：由于函数$f(x)$在$[\cfrac{2}{3}，+\infty)$上存在单调递增区间，

说明在此区间上，$f'(x)> 0$在$[\cfrac{2}{3}，+\infty)$上能成立，

即$f'(x)=-x^2+x+2a> 0$在$[\cfrac{2}{3}，+\infty)$上能成立，

$f′(x)=-x^2+x+2a=-(x-\cfrac{1}{2})^2+\cfrac{1}{4}+2a$，

当$x\in [\cfrac{2}{3}，+\infty)$ 时，$f′(x)_{max}=f′(\cfrac{2}{3})=\cfrac{2}{9}+2a$。

令$\cfrac{2}{9}+2a>0$，

解得$a> -\cfrac{1}{9}$，所以$a$的取值范围是$(-\cfrac{1}{9}，+\infty)$。

例18【存在单调递增区间】【2016 福清市级校期末】

已知函数$f(x)=lnx+(x-a)^2(a\in R)$在区间$[\cfrac{1}{2}，2]$上存在单调递增区间，则实数$a$的取值范围是多少？

分析：函数$f(x)=lnx+(x-a)^2(a\in R)$在区间$[\cfrac{1}{2}，2]$上存在单调递增区间，

则函数$f(x)$在区间$[\cfrac{1}{2}，2]$上存在子区间使得$f'(x)> 0$能成立，

$f'(x)=\cfrac{1}{x}+2x-2a=\cfrac{2x^2-2ax+1}{x}> 0$；

令$h(x)=2x^2-2ax+1$ ，

法1：接上，要使$f'(x)> 0$能成立，则有$h(2)> 0$ 或$h(\cfrac{1}{2})> 0$，

解得$a< \cfrac{9}{4}$，故实数$a$的取值范围是$(-\infty，\cfrac{9}{4})$。

法2：正难则反，要使$f'(x)\leq 0$恒成立，则在区间$[\cfrac{1}{2}，2]$上，$h(x)\leq 0$ ，

即$\begin{cases}h(\cfrac{1}{2})\leq 0\\h(2)\leq 0\end{cases}$，解得$a\ge \cfrac{9}{4}$，

故实数$a$的取值范围是$(-\infty，\cfrac{9}{4})$。

函数$f(x)$在区间$[m，n]$上为增函数，则$f'(x)\ge 0$在区间$[m，n]$上恒成立，且函数$f'(x)$不恒为零。
函数$f(x)$在区间$[m，n]$上存在单调递减区间，则$f'(x)<0$能成立，而不是$f'(x)\leq 0$能成立。

例19【2019高三理科数学资料用题】【2018荆州模拟改编】

设函数$f(x)=\cfrac{1}{3}x^3-\cfrac{a}{2}x^2+1$，函数$g(x)=f(x)+2x$，且$g(x)$在区间$(-2，-1)$内存在单调递减区间，求实数$a$的取值范围；

分析：$g(x)=\cfrac{1}{3}x^3-\cfrac{a}{2}x^2+1+2x$，则$g'(x)=x^2-ax+2$，

由$g(x)$在区间$(-2，-1)$内存在单调递减区间，得到，

$g'(x)=x^2-ax+2<0$在区间$(-2，-1)$上能成立，

分离参数得到，$a<x+\cfrac{2}{x}$在区间$(-2，-1)$上能成立，

而$\left(x+\cfrac{2}{x}\right)_{max}=-2\sqrt{2}$，当且仅当$x=\cfrac{2}{x}$，即$x=-\sqrt{2}$时取到等号，

故实数$a$的取值范围为$(-\infty，-2\sqrt{2})$。

注意：存在单调递减区间，应该得到$f'(x)<0$能成立，而不是$f'(x)\leq 0$能成立。

若$a=-2\sqrt{2}$，由$g'(x)=x^2+2\sqrt{2}x+2=(x+\sqrt{2})^2\ge 0$恒成立，则函数$g(x)$只能有单调递增区间，不会存在单调递减区间。

例20【2019高三理科数学课时作业用题】

数列$a_n=f(n)$单调递增，但函数$y=f(x)$不一定单调递增，

但是若函数$y=f(x)$单调递增，则其对应的数列$a_n=f(n)$必然单调递增。

数列$\{a_n\}$单调递增的充要条件是$a_{n+1}>a_n$，而不是$f'(x)\ge 0$恒成立。题目见等差数列的例5

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